一种石榴石型固态电解质的界面修饰层及其制备方法

    公开(公告)号:CN115882052A

    公开(公告)日:2023-03-31

    申请号:CN202211538433.3

    申请日:2022-12-02

    Abstract: 本发明公开了一种石榴石型固态电解质的界面修饰层及其制备方法。所述界面修饰层具体为在石榴石型固态电解质表面通过原位转换反应构筑的超薄Al2O3纳米层,其厚度为5~100nm。所述界面修饰层的制备方法包括步骤:在石榴石型固态电解质基片表面采用磁控溅射法沉积金属Al纳米层,再将表面沉积有金属Al纳米层的石榴石型固态电解质基片置于热水或高温水蒸汽中进行氧化反应,使Al纳米层原位转化为Al2O3纳米层,并将表面覆有Al2O3纳米层电解质基片进行高温烧结。本发明提供的石榴石型固态电解质的界面修饰层可改善电解质与锂金属负极的界面接触,能有效抑制石榴石型固态电解质与锂金属之间的界面反应,提高了石榴石型固态电解质的对锂兼容性。

    盖帽组件及包括其的圆柱电池和用电设备

    公开(公告)号:CN118888938A

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202410981415.5

    申请日:2024-07-22

    Abstract: 本发明涉及圆柱电池的技术领域,具体公开了一种盖帽组件及包括其的圆柱电池和用电设备。盖帽组件包括防爆片、集流盘和陶瓷垫圈;集流盘具有焊接孔,防爆片与集流盘焊接并封堵焊接孔;陶瓷垫圈、防爆片和集流盘围成密闭的环形空隙,环形空隙内填充有阻燃剂。在本发明中,当圆柱电池因异常情况而产热、产气增加时,防爆片变形上翻并与集流盘断开电连接,形成断路,避免进一步失控,并在此过程露出焊接孔;环形空隙内的阻燃剂自焊接孔流入圆柱电池的壳体内部,并与电解液接触,提高电解液的闪点,降低圆柱电池起火爆炸的概率;另外,陶瓷垫圈起到支撑和绝缘的效果,其自身不易融化,使得结构稳固,避免防爆片与集流盘搭接形成通路,导致继续产热。

    一种多物理场耦合功能化集流体、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN115863659A

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202211563428.8

    申请日:2022-12-07

    Abstract: 本申请公开了一种多物理场耦合功能化集流体、制备方法及应用,多物理场耦合功能层包括多物理场耦合功能主体和设置于多物理场耦合功能主体上的两个电极,两个电极沿多物理场耦合功能主体长度方向且在其宽度方向上间隔设置,其中,多物理场耦合功能主体包括基底以及分散结合于基底内的纳米金属粉末和非金属导电粉末;本发明提供的一种多物理场耦合功能化集流体、制备方法及应用,通过多物理场耦合功能层利用热场以及电场的作用替代多种物理器件,以多物理场耦合功能层的工作实现对电池的工作环境温度调整和对电池内气压的反馈;多物理场耦合功能化集流体具有实现简单、可靠的优势,适合规模商业化生产,在锂电池领域应用前景乐观。

    一种光纤介导的集成化锂硫电池及其应用

    公开(公告)号:CN116247379A

    公开(公告)日:2023-06-09

    申请号:CN202310176683.5

    申请日:2023-02-28

    Abstract: 本发明涉及锂硫电池技术领域,具体涉及一种光纤介导的集成化锂硫电池及其在光辅助催化正极电化学反应和/或激活负极死锂方面的应用。所述锂硫电池包括正极、隔膜、负极,并注入电解液,其中,所述隔膜的至少一侧还设置有光催化辅助层,所述光催化辅助层包括光催化材料层和光纤介导层。本发明通过在隔膜与正、负极之间选择性设置光催化辅助层,在光源照射光纤介导层时引发光催化反应,从而加速正极硫氧化还原反应、促使负极惰性死锂的分解,以实现正极电化学反应动力学的提升和/或负极死锂的激活,进而能提高锂硫电池的电化学性能与使用寿命,且整体结构简单,便于产业化生产,具有广阔的工业化应用前景。

    一种高安全性集流体及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN116230947A

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN202211435195.3

    申请日:2022-11-16

    Abstract: 本发明属于锂离子电池技术领域,特别涉及一种高安全性集流体及其制备方法与应用。本发明所述高安全性集流体,包括集流体层,和设于集流体层上的导热阻燃聚合物层,所述导热阻燃聚合物层设有镂空,即达到将集流体层微分化隔离处理的目的。本发明所述的高安全性集流体可有效分隔活性物质浆料,从而有效微分化电极片,将电极片在工作过程中的局部过热或短路危险控制在一定范围内,避免单点过热短路扩散至整个电极片。所述高安全性集流体的导热阻燃聚合物层还具有阻燃散热的作用,进一步防止电池热失控,提升电池安全性。此外,本发明所述制备方法具有操作简单、成本低廉等优势,适合于规模化生产及应用,具有广阔的应用前景。

    一种硫系固态电解质复合氧化物正极材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116230860A

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN202211435765.9

    申请日:2022-11-16

    Abstract: 本发明属于锂离子电池技术领域,涉及一种硫系固态电解质复合氧化物正极材料及其制备方法和应用。本发明所述的正极材料包括氧化物正极颗粒、包覆在氧化物正极颗粒外侧的第一包覆层、和包覆在第一包覆层外侧的第二包覆层,其中,第一包覆层为导电氧化物材料,第二包覆层为硫系固态电解质材料。本发明通过在氧化物正极颗粒和硫系固态电解质材料之间构建一层由导电氧化物材料组成的屏障,能够有效防止晶格氧从氧化物正极颗粒脱出后与硫系固态电解质发生反应,有效避免硫系固态电解质的氧化分解,并能进一步增强界面结构的稳定性;同时形成良好的电子输运通道,有利于电子和离子的输运。所述正极材料具有优异的电学性能,具有广阔的市场应用前景。

    无线加热电池集流体、制备工艺及应用

    公开(公告)号:CN116093335A

    公开(公告)日:2023-05-09

    申请号:CN202310032061.5

    申请日:2023-01-10

    Abstract: 本申请公开了一种无线加热电池集流体、制备工艺及应用,加热层包括电热膜片、电极和绝缘层,的电热膜片包括叠层设置的电热功能层和绝缘承载层,电极露出于电热功能层的外表面,电热功能层包括绝缘基体以及分散于绝缘基体中的导电粉末;感应线圈设置于电热功能层的外表面,且与电极电性连接;本发明提供的无线加热电池集流体、制备工艺及应用,在电池集流体中引入了加热层,通过外部的无线供电发射装置对感应线圈进行作用,而电极将感应线圈与电热功能层电性连接,也就能无线充电电磁感应技术使得电热功能层发热,提高了锂离子电池安全性和使用寿命;无线加热电池集流体的加工难度、成本较低且使用便利性、可靠性较高。

    一种功能型中心针及圆柱锂离子电池

    公开(公告)号:CN118676471A

    公开(公告)日:2024-09-20

    申请号:CN202410623258.0

    申请日:2024-05-20

    Abstract: 本发明属于锂离子电池技术领域,公开了一种功能型中心针及圆柱锂离子电池。本发明所述功能型中心针材质是不锈钢、镍、铜、陶瓷,或高分子聚合物,中心针内部装有相变吸热材料和/或高比热容物质。本发明从热量吸收的角度来降低锂离子电池的充放电温升,在圆柱锂离子电池中心孔位置增加了本发明所述的功能型中心针,该中心针内部装有高吸热量的相变材料或高比热容物质,当电池内部温度升高到材料的相变温度时,相变材料吸收大量的热,进而降低了电芯的内部温度,降低电芯的温升;高比热容材料在电池温度升高时会吸收大量热量降低电芯温升;这种设计不仅降低了电芯的温升,同时从电芯内部降温,更是极大程度的增加了电芯内部的热安全性能。

    一种电池复合隔膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112259915B

    公开(公告)日:2022-07-12

    申请号:CN202011025680.4

    申请日:2020-09-25

    Abstract: 本发明提供了一种电池复合隔膜及其制备方法和应用。所述复合隔膜具有三维多孔结构,包括聚合物和分散于所述聚合物中的无机陶瓷粒子,其中所述聚合物与所述无机陶瓷粒子的质量比为1:2‑1:6。所述复合隔膜的制备方法包括如下步骤:(1)将聚合物和溶剂混合,得到聚合物胶液;(2)将步骤(1)所得胶液、无机陶瓷粒子和任选地β‑环糊精混合,得到浆料;(3)将步骤(2)所得浆料涂布于基材上,经烘干、脱模后,得到所述复合隔膜。本发明提供的复合隔膜既具有较好的热稳定性、阻燃性,又具有较好的吸液、保液能力。

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